期刊专题

10.11896/j.issn.1002-137X.2014.09.022

LBSN中位置信息与网络拓扑相融合的好友预测

引用
在基于位置的社会网络中,好友预测通常通过相似性标准来衡量用户间的相似性,然后将最相似的用户作为好友推荐给指定用户.传统的用户特征选取没有区分各个特征之间的差异,因而不能很好地代表用户的整体特征.提出了一种位置信息与社会网络拓扑相融合的好友预测方法.首先通过信息增益方法选取出更能代表用户整体特征的3个相关特征,然后对选取的特征进行融合,最后采用分类方法进行好友的预测.实验表明,提出的模型不依赖于具体的分类算法,并且预测性能优于多层好友模型.

位置、拓扑、推荐、链接预测

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TP319(计算技术、计算机技术)

国家自然科学基金项目61133005,90715029,61070057,61370095;湖南省科技计划项目2013GK3082;湖南省教育厅资助项目08D092

2014-11-03(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共4页

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计算机科学

1002-137X

50-1075/TP

41

2014,41(9)

专业内容知识聚合服务平台

国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”

国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304

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